<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction and Architecture</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Construction and Architecture</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Строительство и архитектура</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2308-0191</issn>
   <issn publication-format="online">2500-1477</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">106065</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.29039/2308-0191-2025-13-4-C0008</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">lkqgbb</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>2.1.5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ)</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>2.1.5. BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS (TECHNICAL SCIENCES)</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>2.1.5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ)</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Technical and economic indicators of elements of hybrid structural coatings based on steel fiber concrete</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Технико-экономические показатели элементов гибридных структурных покрытий на основе сталефибробетона</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Абу-Хасан</surname>
       <given-names>Махмуд Самиевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Abu-Hasan</surname>
       <given-names>Mahmud Samievich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>abukhasan@pgups.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Домбровский</surname>
       <given-names>Илья Геннадьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Dombrovskiy</surname>
       <given-names>Il'ya Gennad'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>illiadombrovskiy@gmail.com</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>аспирант технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>graduate student of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Маркова</surname>
       <given-names>Дарья Алексеевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Markova</surname>
       <given-names>Dar'ya Alekseevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>darya.markova.3014@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I</institution>
     <city>Санкт-Петербург</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University</institution>
     <city>St. Petersburg</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Military Educational and Scientific Centre of the Air Force «Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-18T15:32:21+03:00">
    <day>18</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-18T15:32:21+03:00">
    <day>18</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>13</volume>
   <issue>4</issue>
   <elocation-id>C0008</elocation-id>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-02T00:00:00+03:00">
     <day>02</day>
     <month>11</month>
     <year>2025</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-11-18T00:00:00+03:00">
     <day>18</day>
     <month>11</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://buildprod.ru/en/nauka/article/106065/view">https://buildprod.ru/en/nauka/article/106065/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В статье представлена информация о пространственных гибридных структурных покрытиях с применением сталефибробетона и методике подсчёта их технико-экономических показателей в зависимости от размеров на плане, временных нагрузок, используемых материалов. Показана краткая информация об известных вариантах структурных покрытий, целесообразность использования средств BIM технологии, программы Revit для оценки технико-экономических показателей элементов конструкций с использованием разработанных для этой цели расчётных таблиц. В области современных строительных конструкций особое место занимают сталефибробетонные системы, построенные на основе пирамидальных элементов. Классическая конфигурация предусматривает расположение вершин пирамид вверх при обязательном включении плит жесткости в общую структуру. Подобное решение демонстрирует высокую адаптивность к различным планировочным решениям. Параллельно развивается концепция композитных покрытий, где пирамидальные элементы имеют обратное направление вершин. Конструктивная схема предусматривает использование железобетонных фундаментов и стальных трубчатых элементов в зонах растяжения. Характерной чертой является диагональное распределение металлических элементов в нижнем поясе. Функциональные достоинства системы заключаются в рациональном использовании строительных материалов. Применение шахматного принципа размещения элементов открывает возможности для эффективной интеграции светопропускающих конструкций, что положительно сказывается на микроклимате помещения. Аналитические исследования подтверждают превосходство гибридной системы по показателю материалоемкости. Вместе с тем отмечается существенный фактор — двукратное превышение габаритной высоты по сравнению с традиционными регулярными структурами.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article presents information on spatial hybrid structural coatings using steel fiber reinforced concrete and a methodology for calculating their technical and economic indicators depending on the dimensions on the plan, temporary loads, and the materials used. It also provides brief information on known variants of structural coatings, the feasibility of using BIM technology and the Revit program for assessing the technical and economic performance of structural elements using calculation tables developed for this purpose. Steel fiber concrete systems built on the basis of pyramidal elements occupy a special place in the field of modern building structures. The classic configuration involves the location of the pyramid apexes upwards with the obligatory inclusion of stiffening slabs in the overall structure. This solution demonstrates high adaptability to various planning solutions. In parallel, the concept of composite coatings is developing, where the pyramidal elements have the opposite direction of apexes. The structural scheme provides for the use of reinforced concrete foundations and steel tubular elements in tension zones. A characteristic feature is the diagonal distribution of metal elements in the lower chord. The functional advantages of the system lie in the rational use of building materials. The staggered placement of elements opens up opportunities for the effective integration of translucent structures, which positively impacts the indoor microclimate. Analytical studies confirm the superiority of the hybrid system in terms of material consumption. However, a significant factor is noted: the overall height is twice as high as that of traditional regular structures.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>сталефибробетонные конструкции</kwd>
    <kwd>элементы структурного покрытия</kwd>
    <kwd>сталефибробетон</kwd>
    <kwd>пирамидальные элементы</kwd>
    <kwd>BIM технологии</kwd>
    <kwd>гибридные конструкции.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>steel fiber concrete structures</kwd>
    <kwd>structural roof elements</kwd>
    <kwd>steel fiber concrete</kwd>
    <kwd>pyramidal elements</kwd>
    <kwd>BIM technologies</kwd>
    <kwd>hybrid structures.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВведениеВ современном строительстве активно применяются три ключевых типа структурных покрытий: металлические конструкции, армоцементные системы и покрытия из сталефибробетона [1].История развития пространственных металлических конструкций берёт своё начало в период с 1847 по 1922 год, когда выдающийся американский учёный Александр Г. Белл создал первые подобные системы. В отечественной практике широко известны структурные покрытия «Кисловодск», «Берлин» и «ЦНИИСК», которые, согласно экспертным оценкам, демонстрировали до 40% экономии по сравнению с традиционными металлическими конструкциями в середине XX века [2-3].Эти три направления — металлическое, армоцементное и сталефибробетонное — формируют основу современного конструктивного решения в области структурных покрытий, предлагая строителям разнообразные возможности для реализации архитектурных замыслов.1. Структурные покрытия гражданских зданий на основе сталефибробетонаПри разработке конструкций из сталефибробетона важно правильно подобрать тип армирования, который будет оптимальным для конкретного элемента. Выбор зависит от того, как элемент будет вести себя под нагрузкой, то есть от его напряженно-деформированного состояния. Существует два основных способа армирования таких конструкций: Фибровое армирование — когда используется только стальная фибра, равномерно распределённая по всему объёму бетона;  комбинированное армирование — когда одновременно применяются стальная фибра и традиционная арматура (стержневая или проволочная). Такой подход к выбору типа армирования позволяет максимально эффективно использовать прочностные характеристики материала и обеспечить надёжность конструкции в различных условиях работы. Оба метода имеют свои преимущества и могут применяться как по всей площади сечения элемента, так и в отдельных его зонах, где это наиболее целесообразно [4-5].Рис. 1. Структурное покрытие из армоцементных элементов.BIM модель конструкции покрытияВ современном строительстве нашли применение два типа структурных покрытий из сталефибробетона. Регулярная конструкция базируется на пирамидальных элементах с направленными вверх вершинами, которые дополняются плитами жесткости. Благодаря такой компоновке возможно эффективное использование покрытия в помещениях различной планировки [6-7].Параллельно развивается концепция гибридного покрытия, представляющего собой инновационное решение с пирамидальными элементами, ориентированными вершинами вниз. Конструкция включает в себя железобетонные основания и стальные трубы, размещённые в растянутой зоне. Характерной особенностью является формирование нижнего пояса из отдельных металлических труб, создающих диагональную решётку, в то время как верхний пояс сохраняет ортогональную структуру.Проведённые исследования подтвердили высокую эффективность данной конструктивной системы. Особого внимания заслуживает возможность шахматного размещения элементов, позволяющая устанавливать светоаэрационные фонари с определённым шагом. Это не только улучшает естественное освещение помещения, но и придаёт интерьеру уникальный архитектурный облик [8-].Сравнительный анализ показал, что гибридная конструкция демонстрирует меньшую материалоёмкость по сравнению с регулярной системой. Однако необходимо учитывать существенный фактор: расчётная высота гибридного покрытия приблизительно в два раза превышает аналогичный показатель традиционной регулярной структуры [10-11].Рис. 2. Гибридное структурное покрытие с пирамидальными элементамисо сталефибробетонными гранями и железобетонными основаниями,закреплёнными к растянутому поясу. BIM модель гибридной конструкции покрытия2. Определение технико-экономических показателей структурных покрытий с использованием элементов BIMВ центре внимания находится инновационная конструкция покрытия, особенностью которой является комбинированная структура с использованием различных материалов. Основу системы составляют пирамидальные элементы, изготовленные из сталефибробетона, которые ориентированы вершинами вниз. Конструкция характеризуется наличием массивного железобетонного основания, обеспечивающего необходимую прочность и устойчивость всей системы.Особенность данной разработки заключается в том, что растянутый пояс покрытия формируется из стальных труб, которые эффективно работают на растяжение и дополняют несущую способность сталефибробетонных элементов. Такое сочетание разнородных материалов позволяет создать надёжную пространственную систему, где каждый компонент выполняет свою функциональную роль в общей работе конструкции.Особое значение имеет использование BIM технологий (BIM — Building Information Modelling) при проектировании конструкций со сложной геометрией, таких как структурные покрытия (Рис. 3, 4, 5) [11-12].С помочи информационной модели конструкции была создана расчетная схема, учитывающая геометрию конструкции, что позволило оценить технико-экономические показатели (Рис. 6) каждого конструктивного элемента покрытия, используя результаты статического (выполненного средствами ПВК SCAD) и конструктивного (средствами программы для ЭВМ расчётов №2012619865 от 31.10.2012 см.) [13-14].По результатам анализа статического расчета, структурные элементы разделены на группы унификации (Рис 3).Рис. 3. План раскладки пирамидальных элементовгибридного структурного покрытия на основе сталефибробетона в осях 1-2/А-БЦелью проведения оценки технико-экономических показателей для заданного размера и конфигурации покрытия является определение наиболее рациональный (по геометрии, и расходу материалов) варианта сечений и размеров конструктивных элементов [15-17].Для получения технико-экономических показателей средствами программы Revit сформирована информационная модель структурного элемента. Для упрощения работы и внесения корректировок в размеры элементов и свойства материалов модели присвоены параметры, при изменении которых происходит изменение геометрии с последующим перерасчетом технико-экономических показателей. Параметры информационной модели приведены на Рис. 4.После создания информационной модели структурного элемента произведена загрузка в проект и компоновка геометрии всего покрытия (Рис. 5), созданы типоразмеры согласно расчетам. Всем типоразмерам присвоен необходимый процент фибрового армирования.Для получения количества затраченных материалов создана спецификация конструктивных элементов и настроена, согласно необходимой для получения технико-экономических показателей (Таблица 1).Рис. 4. Пользовательская параметрическая модель структурного элемента,сформированная средствами программы RevitРис. 5.  Информационная модель структурного покрытияс пирамидальными элементами вершиной внизТаблица 1. Технико-экономические показатели групп унификации сталефиброжелезобетонных элементов структурного покрытияМарка элементаКол-во элементов на покрытие, шт.Макс.напряжение растяжения,σt МПаМакс. напряжение сжатия,σс МПаОбъёмный процент армирования, %Масса, тРасход бетона, м3одногоэлементана все покрытиена элементна всё покрытиеПП-1Дпирамида183.78.14.10.701212.60.35.5плита1.92.21.40.6093110.254.6ПП-1Кпирамида142.36.220.70129.80.34.3плита2.41.62.70.728110.20.34.2ПП-2пирамида521.6510.684135.60.315.5плита0.93.20.570.640533.30.2713.9ПП-3пирамида361.12.50.530.644423.20.2810.1плита0.320.610.67124.20.2810.1ПП-4пирамида220.91.70.530.817180.367.8плита0.81.70.530.581312.80.245.3Трубы 114×3.8144---0.0263.8--Трубы 114×5.5108---0.0374.0--Уголок накладной-   0.0010.24--Всего394    198.7 81.2Окончание таблицы 1. Марка элементаКоличество элементов на покрытие, шт.Расход стали, кгна элементна всё покрытиефибраарматуразакладныевсегоПП-1Дпирамида1896.325.521.7170.93076.2плита27.4ПП-1Кпирамида14475.921.71261764плита51.4ПП-2пирамида5222.925.621.781.94258.8плита11.7ПП-3пирамида3611.411.721.757.92084.4плита13.1ПП-4пирамида2213.77.321.754.11190.2плита11.4Трубы 114×3.8144----3795Трубы 114×5.5108----4033Уголок накладной-----192Всего394    196653. Определение параметров фибрового армирования средствами Microsoft ExcelПараметры фибрового армирования определены на основе анализа полей напряжений, полученных в результате статического расчета осуществленного средствами ПВК SCAD (Рис. 6) [19].Рис. 6. Картина полей напряжений Nx внаиболее загруженном пирамидальном элементе типоразмера ПП-1ВыводыВ специализированное программное обеспечение (зарегистрированное под номером 2012619865 от 31.10.2012) вводятся исходные данные для расчёта: измеренные значения напряжений, геометрические параметры расчётного сечения, характеристики применяемой фибры и тип бетонного состава. После выполнения вычислительных операций программа выдаёт комплексный результат, включающий геометрические параметры армирующих волокон (диаметр и длину), прочностные характеристики бетонной основы, оптимальный процент армирования конструкции и расчётные показатели сопротивляемости сформированного сталефибробетонного композитного материала. Такая методика обеспечивает точное определение необходимых параметров армирования и прочностных характеристик конечного строительного материала.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сычева А.М., Рябова С.С., Сычев М.М., Христюк Н.А., Шевчук А.М. Жаростойкая фиброкерамика для тепловых агрегатов специального строительства // Новые огнеупоры. 2024. No. 1. Стр. 44-51. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-1-44-51</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sycheva A.M., Ruabova S.S., Sychev M.M., Khristyuk N.A., Shevchu A.M. Heat-resistant fibroceramics for thermal units of special construction. // NEW REFRACTORIES. 20242024. No. 1. Pp. 44-51. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-1-44-51</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sycheva A.M. Using the surface energy of nanoparticles to produce high-strength concrete. Refractories and Industrial Ceramics. 2023. Т. 64. № 4. С. 413-418.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sycheva A.M. Using the surface energy of nanoparticles to produce high-strength concrete. Refractories and Industrial Ceramics. 2023. Vol. 64. No. 4. Pp. 413-418.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Алешичев С.Е., Старчуков Д.С., Сычева А.М. Математическая модель расчета прочности бетонного образца в монолитной неорганической обойме. Труды Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. 2022. № 681. С. 125-128.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aleshichev S.E., Starchukov D.S., Sycheva A.M. Mathematical model for calculating the strength of a concrete specimen in a monolithic inorganic shell. Proceedings of the A.F. Mozhaisky Military Space Academy. 2022. No. 681. Pp. 125-128.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Веселов В.В., Цабадзе С.Р., Руденко Н.В. Применение легких стальных тонкостенных и гибридных конструкций при проектировании объектов транспорта. БСТ: Бюллетень строительной техники. 2024. № 8 (1080). С. 26-30.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Veselov V.V., Tsabadze S.R., Rudenko N.V. Application of lightweight steel thin-walled and hybrid structures in the design of transport facilities. BST: Bulletin of Construction Equipment. 2024. No. 8 (1080). Pp. 26-30.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Веселов В.В., Балаев Д.В., Фролова Е.Д. Применение гибридных балок в строительных конструкциях зданий и сооружений. БСТ: Бюллетень строительной техники. 2023. № 5 (1065). С. 32-34.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Veselov V.V., Balaev D.V., Frolova E.D. Application of hybrid beams in building structures. BST: Bulletin of construction equipment. 2023. No. 5 (1065). pp. 32-34.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Арещенко Т.С., Фисенко А.С., Веселов В.В. Применение комбинированных структурных конструкций в покрытиях зданий. В сборнике: Транспорт: проблемы, идеи, перспективы. Сборник трудов LXXXII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, в двух томах. ответственные за выпуск О.В. Гимазетдинова, М.С. Панова. 2022. С. 210-214.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Areshchenko T.S., Fisenko A.S., Veselov V.V. Application of combined structural designs in building roofs. In the collection: Transport: Problems, Ideas, Prospects. Collection of papers of the LXXXII All-Russian scientific and technical conference of students, graduate students and young scientists, in two volumes. Responsible for the release O.V. Gimazetdinova, M.S. Panova. 2022. pp. 210-214.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Веселов В.В., Пегин П.А. Инновационные конструкции перекрытий и покрытий БСТ: Бюллетень строительной техники. 2022. № 11 (1059). С. 36-39.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Veselov V.V., Pegin P.A. Innovative Designs of Floors and Roofs BST: Bulletin of Construction Equipment. 2022. No. 11 (1059). Pp. 36-39.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Веселов В.В. Гибридные конструкции балок на транспорте с применением металла и композитов. Известия Петербургского университета путей сообщения. 2022. Т. 19. № 3. С. 631-638.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Veselov V.V. Hybrid Beam Structures in Transport Using Metal and Composites. Bulletin of the St. Petersburg Transport University. 2022. Vol. 19. No. 3. Pp. 631-638.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Veselov V., Talantova K. HYBRID BEAM STRUCTURES OF TRANSPORT BUILDINGS В сборнике: International Scientific Siberian Transport Forum TransSiberia - 2021. Switzerland, 2022. С. 278-285.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Veselov V., Talantova K. HYBRID BEAM STRUCTURES OF TRANSPORT BUILDINGS In the collection: International Scientific Siberian Transport Forum TransSiberia - 2021. Switzerland, 2022. Pp. 278-285.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Веселов В.В., Егоров В.В., Перминова Т.А., Бакина О.А., Сидорова П.С. Гибридные конструкции подкрановых балок. БСТ: Бюллетень строительной техники. 2021. № 2 (1038). С. 51-53. https://elibrary.ru/item.asp?id=44611204</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Veselov V.V., Egorov V.V., Perminova T.A., Bakina O.A., Sidorova P.S. Hybrid designs of overhead crane beams. BST: Bulletin of construction equipment. 2021. No. 2 (1038). pp. 51-53. https://elibrary.ru/item.asp?id=44611204</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Егоров В.В. Комбинированные системы шпренгельного типа. В сборнике: Инновационные технологии в строительстве и геоэкологии. Материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции. 2020. С. 13-16.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Egorov V.V. Combined truss-type systems. In the collection: Innovative technologies in construction and geoecology. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Internet Conference. 2020. Pp. 13-16.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Egorov V., Belyy G. Nonlinear properties of hybrid construction of coatings of buildings and structures. В сборнике: E3S Web of Conferences. Сер. &quot;International Scientific and Practical Conference &quot;Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering&quot;, ERSME 2020&quot; 2020. С. 01001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Egorov V., Belyy G. Nonlinear properties of hybrid construction of coatings of buildings and structures. In the collection: E3S Web of Conferences. Series: &quot;International Scientific and Practical Conference &quot;Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering&quot;, ERSME 2020&quot; 2020. P. 01001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Федоров А.М., Егоров В.В., Лопухов В.Ю. Гибридные несущие системы с применением композитных материалов для зданий и сооружений. В сборнике: Роль молодых ученых в решении актуальных задач апк. Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и обучающихся, посвящается 115-летию Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2019. С. 298-300.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fedorov A.M., Egorov V.V., Lopukhov V.Yu. Hybrid load-bearing systems using composite materials for buildings and structures. In the collection: The Role of Young Scientists in Solving Current Problems of the APK. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students, dedicated to the 115th anniversary of the Saint Petersburg State Agrarian University. 2019. pp. 298-300.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Соловьева В.Я., Егоров В.В., Шварц Ф.М. Тонкостенные строительные конструкции повышенного уровня свойств для высотного строительства. БСТ: Бюллетень строительной техники. 2019. № 9 (1021). С. 57-59.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Solovieva V. Ya., Egorov V. V., Schwartz F. M. Thin-Walled Building Structures with Advanced Properties for High-Rise Construction. BST: Bulletin of Construction Equipment. 2019. No. 9 (1021). pp. 57-59.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Талантова К.В. Определение области включения в расчёт прочности растянутой полки сталефиброжелезобетонной плиты перекрытия. Строительная механика и конструкции. 2022. № 2 (33). С. 62-72.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Talantova K. V. Determination of the Area of Inclusion in the Strength Calculation of the Tensile Flange of a Steel Fiber Reinforced Concrete Floor Slab. Structural Mechanics and Structures. 2022. No. 2 (33). pp. 62-72.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Талантова К.В. Перспективные тонкостенные конструкции на основе сталефибробетона. В сборнике: Безопасность строительного фонда россии. проблемы и решения. материалы Международных академических чтений. Курский государственный университет. Курск, 2021. С. 67-73.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Talantova K.V. Advanced thin-walled structures based on steel fiber reinforced concrete. In the collection: Safety of the Russian construction stock. Problems and solutions. Proceedings of the International Academic Readings. Kursk State University. Kursk, 2021. pp. 67-73.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Талантова К.В. О правилах проектирования конструкций на основе сталефибробетона. В сборнике: Актуальные вопросы архитектуры и строительства. Материалы ХIII Международной научно-технической конференции. 2020. С. 41-47.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Talantova K.V. On the design rules for structures based on steel fiber reinforced concrete. In the collection: Current Issues in Architecture and Construction. Proceedings of the XIII International Scientific and Technical Conference. 2020. pp. 41-47.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
